本发明公开一种碳纳米管分散装置,本发明采用的技术方案是:加压活塞位于碳纳米管混合物成型通道内,加料斗位于碳纳米管混合物成型通道上侧并且位于加压活塞行程内,出料口电极位于碳纳米管混合物成型通道出口端与电子升压装置相连接,接触电极与电子升压装置相连接且与接触电极位于同一水平面而不相互接触。
📄 2016104946327
📂 C01B32_168
👤 青岛科技大学
📅 2016-06-20
本发明提供了一种碳纳米管分散和定向捕集装置,主要由真空放电装置由真空放电装置合页1、真空反应室2、电弧发生器3、陶瓷二号支座24组成;碳管发生装置由绝缘一号导管4、粒子带电器5、陶瓷一号支座6、离心风机7、离心风机控制开关9、绝缘二号导管8、绝缘三号导管11、磁场添加器12组成;碳管收集装置由烘箱15、烘箱控制开关13、矩形支架22、载物片23、隔热前挡板16、隔热后挡板17、隔热挡板控制开关14、橡胶棒19、传送带20、电机18、电机辅助支架21组成。
📄 201810263383X
📂 C01B32_168
👤 青岛科技大学
📅 2018-03-28
本发明提供了选择性掺杂氧化锰纳米材料,选择性掺杂氧化锰纳米材料成分及重量百分比为:多壁碳纳米管:95‑98%,MnO2:2‑5%,镧:0.1‑1%;选择性掺杂氧化锰纳米材料包括多壁碳纳米管的酸洗过程、一次水洗过程、一次干燥过程、多壁碳纳米管的复合过程、过滤过程、二次水洗过程和二次干燥过程;本发明中选择性掺杂氧化锰纳米材料,在其中添加镧元素,从而通过镧元素的引入达到提高复合材料导电性的目的。
📄 2023114291054
📂 C01B32_168
👤 广东海洋大学
📅 2023-10-31
本发明公开了种超细金刚石‑碳纳米管纤维复合材料的制备方法,是采用可纺碳纳米管阵列,通过阵列拉膜得到碳纳米管薄膜,拉膜的同时在所述薄膜表面喷洒超细金刚石悬浮液,然后对喷洒超细金刚石悬浮液后的碳纳米管薄膜进行加捻,得到超细金刚石‑碳纳米管纤维,进步热处理得到超细金刚石‑碳纳米管纤维复合材料。通过本发明的方法,可纺出不同直径大小的复合纤维;超细金刚石和碳纳米管以碳碳键结合,具有较高的力学性能、导电性及反应活性。该复合材料用于制作超细磨料工具,在电化学领域也有广泛应用前景。
📄 2016111215538
📂 C01B32_168
👤 华侨大学
📅 2016-12-08
本发明为一种二维钒基金属有机框架系列膜基夹层材料的制备方法及应用。该方法通过物理气相沉积法在碳纳米管薄膜材料上沉积五氧化二钒粒子层,然后在低浓度的硫酸氧钒和配体成膜液中,通过溶剂热生长合成产品。本发明得到的膜材料作为夹层材料用于抑制穿梭效应,可以显著提高锂硫电池性能,其可逆容量可达到1323mAh g‑1,且循环性能稳定。本发明所述膜基夹层材料的制备方法操作简单易行,安全环保,适合工业化生产。
📄 2022100774007
📂 C01B32_168
👤 天津华科瑞达科技有限公司
📅 2022-01-24
本发明公开了一种氧化多壁碳纳米管的制备方法。包括:(1)将浓硝酸与浓硫酸在冰水浴中搅拌得到混合酸,温度控制在5‑10℃;(2)取壁碳纳米管加入其中,搅拌,温度控制在5‑10℃;(3)逐步缓慢分批次加入高锰酸钾,每次添加间隔时间为15min,冰水浴保持温度为10℃左右反应3‑4小时;(4)把冰水放掉加热至50℃,反应共计10‑20小时;(5)反应混合物冷却至室温,缓慢滴加水稀释,溶液温度在40℃以下;(6)加入双氧水至溶液里,并静置,倒掉上清液;(7)用5%HCl和纯水对样品洗涤,去掉金属离子,所制备的多壁碳纳米管氧化物在温度为100℃下干燥后保存。利用混合酸和高锰酸钾方法氧化多壁碳纳米管,使氧化后的多壁碳纳米管含有大量的羧基、羟基等含氧官能团。
📄 201610035514X
📂 C01B32_168
👤 南京信息工程大学
📅 2016-01-19
本发明涉及含能复合薄膜制备领域,具体涉及一种碳纳米管/石墨烯改性金属/氧化物纳米含能复合薄膜,通过碳纳米管与硫掺杂石墨烯、碳纳米管与石墨烯纳米带分别在金属/氧化物中形成三维导热网络结构,同时两种三维导热网络结构交错设置,可以有效促进层状复合材料微观结构中的有效传质,导致更多金属纳米颗粒被氧化,从而在反应中释放更多的能量。
📄 2022104797775
📂 C01B32_168
👤 黄河科技学院
📅 2022-05-05
本发明属于碳纳米管类材料的复合改性技术领域,公开了一种碳纳米管负载铁氧化物的制备方法和产品及其应用。首先将CNTs在含氧气氛中热处理使得其表面附着含氧基团,然后将其分散于极性溶剂中,加入铁氧化物前驱体,通过二者间产生的静电作用力使得铁氧化物前驱体附着于CNTs表面,在助剂的作用下通过液相反应使得铁氧化物前驱体在原位转化为铁氧化物,制得CNTs负载铁氧化物复合物。CNTs附着的含氧基团中氧的质量分数达到10wt.%以上,附着的铁氧化物的含量可以高达70wt.%。由此获得的CNTs负载铁氧化物的复合材料用于锂离子电池中,能够明显提高循环容量,且仍保持了较高的库伦效率和较好的循环稳定性。
📄 2021108282383
📂 C01B32_168
👤 广州新致信息科技有限公司
📅 2021-07-22
本发明公开了一种碳纳米管缠覆氮掺杂多孔碳复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该制备方法是先将碳纳米管活化,然后采用六水合硝酸锌、2‑甲基咪唑与活化后的碳纳米管结晶包覆形成CNTs@ZIF‑8材料,最后高温碳化制备而成。该方法步骤简单,反应条件温和,产物形貌均匀,结构稳定。该复合材料采用碳纳米管与氮掺杂多孔碳基质材料复合,构建一种新型的三维立体复合材料,增强单一材料电极表面与电解液之间电子传递速率和富集率,充分发挥出两者的协同效应,提高对抗坏血酸、多巴胺和尿酸的电化学催化氧化效果,有效同步分离三种物质,并且检测的线性响应范围宽,灵敏度、重复性和稳定性较高。
📄 2020110151380
📂 C01B32_168
👤 安徽工业大学
📅 2020-09-24
本发明公开了一种表面原位生成纳米SiC的复合CNTs的制备方法,通过同步超声分散和机械搅拌,在PVP乙醇溶液中将特定比例的纳米硅粉均匀粘附于CNTs表面,然后通过原位反应在CNTs表面生成一层纳米级厚度的SiC,形成具有芽杆或壳芯结构的SiC/CNTs复合材料。本发明方法制备的SiC/CNTs材料不破坏CNTs的结构,且能保证CNTs和SiC的分散均匀性,在基体材料中将减少CNTs与基体之间的直接接触,调控CNTs与基体之间的界面反应,增强CNTs与基体之间的界面结合,在提高金属基体力学性能的同时保留基体良好的导电、导热以及高延性。
📄 2017114695137
📂 C01B32_168
👤 西安理工大学
📅 2017-12-29